A) Progettare strutture senza calcoli B) Prevedere e calcolare il comportamento delle strutture C) Demolire le strutture D) Ispezione visiva delle strutture
A) Spostamento di una struttura sotto carico B) Sollecitazione massima alla rottura C) Tipo di materiale utilizzato per la costruzione D) Resistenza al carico di una struttura
A) Metodo dei giunti B) Metodo degli elementi finiti C) Metodo delle sezioni D) Metodo dei momenti
A) Parte superiore della trave B) Asse neutro C) Zona di tensione D) Zona di compressione
A) Connessione saldata B) Collegamento dei pin C) Connessione bullonata D) Connessione adesiva
A) Aggiunta di elementi di smorzamento alla struttura B) Aumento del peso dell'edificio C) Utilizzo di materiali da costruzione flessibili D) Riduzione dell'altezza totale dell'edificio
A) Determinazione delle frequenze naturali e dei modi di vibrazione B) Per valutare la resistenza al vento C) Per analizzare le condizioni di carico statico D) Per calcolare le proprietà dei materiali della struttura
A) Fascio B) Traliccio C) Colonna D) Reggiseno
A) Carico concentrato B) Carico assiale C) Carico trasversale D) Carico torsionale
A) Quattro B) Due C) Tre D) Uno
A) Analisi modale B) Analisi statica C) Analisi di buckling D) Analisi dinamica
A) Eliminazione della necessità di ingegneri strutturali B) Efficienza e precisione nei calcoli complessi C) Aspetto visivo del progetto strutturale D) Riduzione dei costi di costruzione
A) Trave a sbalzo B) Fascio continuo C) Trave sporgente D) Trave semplicemente appoggiata
A) Le strutture a guscio sono più facili da costruire B) Le strutture a guscio hanno una maggiore capacità di carico C) Le strutture solide hanno una migliore resistenza ai terremoti D) Le strutture a guscio sono sottili e curve, mentre le strutture solide sono volumetriche.
A) Diagramma del momento flettente B) Diagramma della forza di taglio C) Analisi dello spettro di risposta D) Analisi delle capriate
A) Legge di Hooke B) La terza legge di Newton C) Legge di Pascal D) Principio di Bernoulli |